- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Årgång 92. 1962 /
687

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - 1962, H. 26 - Högtrycksvattenslingan för R2, av Bengt Enhörning

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

skall studeras, samt i övrigt någon form av
anordning, som möjliggör kontinuerlig
cirkulation av ett kylmedel (H„0, D„0, organisk
vätska, gas osv.) förbi provet i fråga.

Innan beslut fattas om inköp av
komponenter till slingan jämte dessas sammanfogande
till den färdiga uppställningen, måste
projektledaren sammanställa en plan ("design study"),
som klart skall redogöra för slingans
konstruktion, instrumentering m.m. av intresse för be-

Tabell 1. Data för slingan Helen

Beräkningstemperatur ........ °C 300
Beräkningstryck ............. bar 100
Arbetstemperatur (utlopp från
inre provtub) .............. °C 270
Arbetstryck (före inloppsventil,
huvudpumpar) .............. bar 80
Största vattenflöde i huvudkrets
vid 270°C .................. kg/s 5,5
1/min 432
Energi för uppvärmning:
inre provtub................ kW 45
provstycke ................. kW 15
pumpar .................... kW 15 75
linjevärmare ............... kW 20
elkokare ................... kW 13 33
totalt kW 108
Bortförd energi genom kylning:
huvudkylare ................ kW 90
strålningsförluster .......... kW 15 105
jonbytarkylare ............. kW 28
provtagningskylare .......... kW 7 35
totalt kW 140

rörda parter. Man har här att utgå från
följande förutsättningar, vilka förklarar slingans
relativt komplicerade utrustning:

slingan (som oftast körs med högt tryck och
hög temperatur hos kylmediet) skall vara lika
säker ur driftsynpunkt som den reaktor till
vilken den är kopplad;

slingans drift skall vara så säker och i
förväg så väl provad, att risken för
snabbav-stängningar ("scram") av reaktorn undviks, då
dessa givetvis påverkar övriga experiment;
slingan måste ställas upp inom säkert
strålskydd och alltså helt avståndsmanövreras;

för slingans drift och säkerhet viktiga
funktioner måste dubbleras;
slingan måste vara i princip fullständigt tät;
slingan måste vara försedd med något slag av
hjälpkylsystem, om de ordinarie
cirkulatorer-na strejkar;

slingan måste vara så instrumenterad, att
experimentatorn eller den för reaktorns drift
ansvarige ständigt kan erhålla information om
slingans drifttillstånd från start till nuläge;

slingans maskinrum skall vara så beskaffat,
att det i sig kan innesluta och kontrollerat
evakuera de eventuella mängder aktivt material
som släpps ut vid ett totalt rörbrott på slingan.

Slingan Helen i reaktorn R2 (tabell 1 och fig.
1) kan anses uppdelad i två huvuddelar,
reaktordelen, som är placerad i reaktorn, och
ytter-delen. Gränsen mellan dem är utsidan av
reaktorns biologiska strålskydd. Rent praktiskt
betyder detta, att man delat upp slingan i en del
med synnerligen begränsad åtkomlighet, även
sedan reaktorn tagits ur drift, samt en del, som
normalt kan besiktigas, sedan en rimlig
av-klingningstid förflutit. Man räknar med att

TEKNISK TIDSKRIFT 1962 H. 22 (JQ3

Fig. 1.
Flyt-schema för
slinga 1 (Helen)
i R2.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 02:45:42 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/tektid/1962/0717.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free